Компьютерный блок питания gembird переделать
Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.
Делаем шунт
Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМ-у о том, как нагружен по току - выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10 А то напряжение на нём будет:
U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (Вольт)
Про манганиновый шунт писать не буду, поскольку его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело, что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
Выпаивание ненужных деталей
Изначально схема выглядела вот так:
Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем. Отпаять косу от платы (основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её. Снять радиатор вместе с диодами Шоттки, а после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так:
Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
В общем выпаиваем все провода, детали.
Припаиваем провода, общий минус и +18 вольт к вентилятору
Данный провод через резистор 58 Ом будем использовать для питания вентилятора. Причём вентилятор нужно развернуть так, чтоб он дул на радиатор.
Как сделать зарядное устройство
Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.
Ставим дроссель L2 (если есть) после шунта
Вообще их рассчитывать надо, но если что - на форуме где-то проскакивала программа по расчету дросселей.
Переделка блока ATX в зарядное устройство на основе Microlab 350w
По сути, алгоритм переделки ничем особым не отличается от других блоков на основе ШИМ TL494. Но многих новичков может спугнуть тот факт, что в блоке Microlab 350w находиться ШИМ KA7500 и присутствует еще одна микросхема — LM339. KA7500 это полный аналог TL494, а все манипуляции при переделке такого блока будут аналогичными. Переделка блока ATX в зарядное устройство заключается в том, что бы поднять напряжение на шине +12 В до 14-15 В.
Первым делом стоит избавиться от лишних проводов выходящих из блока питания. Отпаиваем все провода, оставляем только черный (минус) и желтый (+12 В), зеленый обрезаем и припаиваем к черному. Также желательно найти схему Microlab 350w.
Далее необходимо отыскать резистор, который соединяет первую ножку KA7500 с шиной +12 В. На схеме он обозначен как R10 и выделен красной рамкой.
Находим этот резистор на плате. Внимательно нужно рассмотреть трассировку дорожек, также необходимо учесть, что нумерация компонентов на схеме и плате может не совпадать.
Выпаиваем этот резистор и измеряем его сопротивление – оно составило 24 кОм, номинал четко совпадает со схемой.
Берем переменный резистор с максимальным сопротивлением 100 кОм и настраиваем его на 24 кОм. Впаиваем на место снятого R10. Теперь с помощью переменника уже можно корректировать выходное напряжение.
Когда выставили на выходе нужное значение, можно измерить текущее сопротивление переменного резистора (получилось 46,5 кОм) и установить уже постоянный резистор с таким сопротивлением. Если под рукой не нашлось резистора с таким значением, его можно собрать из нескольких.
Переделка блока ATX в зарядное устройство на основе Microlab 350w готова, осталось подключить крокодилы, а также установить амперметр и зарядное устройство готово к эксплуатации.
Собираем схему усиления тока и защиты от КЗ
Внимание: это не полная версия - подробности, в том числе фотографии процесса переделки, смотрите на форуме.
Автор материала: xz
Форум по обсуждению материала ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры - краткий обзор и сравнение технологий.
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
Обзор электромагнитного пистолета из китайского набора для самостоятельной сборки.
Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.
всем привет.есть у меня неисправный бп,точного названия не знаю,но фирма gembird и мощность у него 330w.сгорел сетевой предохранитель,пробит диод,еще сгорел резистор(не могу понять какого он был сопротивления,сверху его прям разорвало,зато снизу четыре полоски желтая,фиолетовая,золотая и золотая,в калькуляторе нереальное сопротивление расчитывает.стоял он между базой и эмиттером транзистора d 304x)еще один транзистор пострадал,названия пока не знаю,чтобы его увидеть надо два радиатора вытащить,попробую это сделать завтра.может есть у кого схема этого бп?в нем есть две микросхемы : az339bp ,и az7500bp.сегодня он еще стоял в моем компе,вместо него я поставил другой,а от этого запитал валявшуюся у меня материнку,и только я включил блок в сеть,он сразу бабахнул.если получится его починить,хочу из него сделать блок питания с регулируемым выходным напряжением,поставлю туда вольтметр и амперметр от своего неисправного бп для телефонов,и провода с зажимами тоже от него.
---------------------------------------------
кстати в нем сразу заметил вздутый электролит на выходе,а комп с ним работал,но постоянно при запуске ругался,приходилось каждый раз f1нажимать
Нейджи-сан, вот посмотри должна подойти
спасибо что откликнулись.к сожалению не нашел такой схемы.мне хотя бы схемы включения d304x ,может узнаю какой там резистор должен был стоять
Добавлено (30.11.2014, 23:50)
---------------------------------------------
в онлайн калькуляторе набрал цветные полоски моего резистора.выдало 4,7ом.у меня по ходу какой то глячный калькулятор на телефоне
Добавлено (01.12.2014, 10:32)
---------------------------------------------
в центре.а слева транзистор,который походу сдох.от названия осталось только c50 ,дальше сгорело
так ты отчисти всю плату, а транзистор выпаять надо - с этого ж начинать надо, а то что ты крышку открыл эт не ремнт.
прежде чем что то дальше делать,хочу определиться не сгорело ли еще что,и почему всё это сгорело.а то заменю,и снова бахнет
Бахнет и не раз Это вылетел источник дежурного питания, вылетел по тому что это не надежная часть комповского БП.
отвинчивай, чего сидеть, скручивай и выпаивай радиаторы, а потом уже поврежденные части бп, пробуй врубать через лампочку, смотри работает ли дежурка, главное тут ее запустить, проверь вторичку - конденсаторы тестером прогнать надо, если есть вздутые тут сразу менять остальные esr или хотя бы адекватно емкость промерить.
дросели просмотреть и нулевые резисторы так же.
Добавлено (01.12.2014, 11:46)
---------------------------------------------
сейчас пойду патрон и лампочку куплю
Если БП до тебя ни кто не курочил то транзистор скорее всего С5027 и схема дежурки скорее всего вот такая
погоди, ты ж занимаешься ремонтом, а у тебя нет лампочки для таких целей. такого мини стенда. мда. почитай в сети хотя бы об устройстве БП. а то такие вопросы, типа что такое дежурка.
За лампочкой и патроном потом сходишь, до нее еще долго. Сразу надо отцепить силовую часть от питания и востановить дежурное питание. +5, и питание ШИМ.
Ребята,спокойно! Человек начинающий,и начинать ему сейчас гораздо легче(при наличии инета) ,чем ,к примеру,мне. Когда не то ,что интернета,а и литературы по электронике и ремонту фиг достанешь.Хотя и странно,почему человека,который раньше никогда этим не занимался,вдруг потянуло ремонтировать электронику.
Нейджи-сан, ,действительно, почитай в сети,сейчас можно найти ответы почти на любые проблемы.
да вот же,лампочку только сейчас приобрел.заменил диод и резистор,включил в сеть.лампочка загорелась и не тухнет.предполагаю что нужно этот c5057 заменить. Только вот чем?есть еще дохлый бп,в нем есть 13009 транзисторы,и как я полагаю полевик pff2n60
думаю там пойдет любой высоковольтный, если это ключ, главное правильно впаять и что бы примерно хоть подходил по параметрам. а цоколевку я обычно тестером сверяю, так вчера вместо одного импортного замечательно мне подошел кт 315
ищу,недавно только немного узнал об этом.кт961б по структуре и распиновке подходит,если его задом наперед поставить.по другим параметрам не знаю
этот транзистор если память мне не изменяет ставился в советских теликах сплош и рядом на выходе с модуля цветности в качестве типа усилителя видео)) у них ток максимальный 0.1 а вроде хоть и напряжение высокое) сказал как помню, не глядя в справочник, инфу надо проверить
Добавлено (01.12.2014, 13:18)
---------------------------------------------
я с телека его и снял)другу в машинку на радиоуправлении поставил вместо 882.
посмотрел, этот транзистор тебе не пойдет в высоковольтной части, ставь что то нормальное, и учись пользоваться справочниками, да и оборудованием разживись, простейший тестер вон на атмеге 8 сваяй (по деньгам максимум косарь) - жизнь облегчит и заняться чем будет.
Надо не думать, а знать, не зная что такое дежурка- думать не получится 13009 вылетит сразу, а его осколок спокойно может попасть в глаз. От +310вольт отцепи силовые ключи, диодный мост надеюсь уже проверил ?? Схему примерную я тебе выложил книгу так же , по книге хоть мельком пробежись, чтоб хотябы знал что ты ремонтируешь.
Нейджи-сан, Лезть в силовую электронику с твоими знаниями нельзя и опасно для твоей жизни и здоровья , да и по карману дорого . В такой технике не достаточно просто незнаючи заменить какую то деталь.
Ну учиться то надо.я работал с такими напряжениями,и било меня током не раз.я ж не буду там пальцами напряжение проверять.а починить этот блок я хочу.и буду пытаться.
Добавлено (01.12.2014, 13:39)
---------------------------------------------
это мой блок питания,угроблю если совсем,ничего страшного.
тогда одень очки и перчатки хоть какие то, и по дальше отложи от пациента все ценное и то что может легко загореться, ну и вперед))))
ты технику ремонтируешь или салюты смотришь ты наверно не видел,что остается после многоквартирных домов после таких ремонтов, относись к электричеству уважительно,пока ты еще с ним не на короткой ноге, а там мож и ты ему понравишься.
нет,на самом деле я не любитель подобных фейерверков,но и такое исключать нельзя,а предупрежден,значит вооружен.когда работал в сервисном центре,часто микроволновки были,с сгоревшим предохранителем.я вместо предохранителя ставил тоненькую медную проволоку ,естественно проверив перед этим все тестером.и часто проволока сгорала.в основном из за межвиткового замыкания в высоковольтном трансформаторе,но как то раз такое замыкание оказалось в моторчике,который вращает тарелку. вот одна микроволновка вообще загадочная была,я там так и не смог найти причину такого потребления.проволока не сгорала,зато предохранитель на 8 ампер через некоторое время сгорал.я там и вв трансформатор заведомо исправный ставил,вдобавок и магнетрон,и моторчик,и все равно потребление было завышено.единственное что не подкинул тогда,так это моторчик вентилятора охлаждения,такого на подкидку не было.зато когда отключал этот мотор,без него проволока прям взрывалась.кто знает почему?вобщем,это так,к слову.сегодня бп больше не трогал,другие дела были,да и транзистора такого нет для замены.по какому параметру искать этот транзистор?по максимально допустимому напряжению?или по току?
эхтим потихоньку занимаюсь,вообще в мастерской изначально хотел только мелкую бытовую технику ремонтировать,но меня можно сказать вынуждают и электроникой заниматься,да и меня самого манит эта область,с самого детства.вот паяльную станцию года два назад купил,и то для развлечения,а сейчас она меня очень выручает.хочу в будущем и программатором обзавестись,с ноутбуком
А это правильно . Санько тоже блокировался,чтобы ему морду не порвали. (из воспоминаний пьяных приколов)
Как поднять напряжение на компьютерном блоке питания, если он выключается при 13В
Бывают случаи, когда срабатывает защита от перенапряжения в таком БП. Ели БП выключается при достижении 13 В, то сработала защита от перенапряжения на выходе. Необходимо на плате найти стабилитроны (обозначены на схеме ZD1; ZD3; ZD4) и удалить их с платы. Перед этим вернуть R10 в исходное положение и перезапустить блок.
Иногда производитель не устанавливает эти стабилитроны, или ставит их не все, что будет понятно по пустым местам на плате.
Когда возникает желание сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, важно понимать, что не все блоки одинаково легко поддаются переделке. Есть случаи, где переделка компьютерного блока в зарядное оборачивается сущим кошмаром, но из любой сложившийся ситуации можно найти выход.
С подобной ситуацией столкнулся наш читатель из Латвии Aldonis Gustavs. Освоив переделку блока на ШИМ 2003, Aldonis взялся за блок питания GEMBIRD 350W. Этот блок интересен тем, что построен на ШИМ АТ2005В, но, увы, в сети крайне мало информации о переделке подобных блоков.
Итак, успешным опытом переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство на ШИМ АТ2005В делится Aldonis, а мы лишь давали небольшие подсказки для реализации этой идеи.
Между 1 ножкой ШИМ и выходом плюс, припаиваем резистор
Данный резистор будет ограничивать напряжение выдаваемое БП. Этот резистор и R60 образует делитель напряжения, который будет делить выходное напряжение и подавать его на 1 ножку.
На 2-ю ножку приходит задача по выходному напряжению БП, поскольку на вторую ножку максимально может прийти 5 вольт (vref) то обратное напряжение должно приходить на 1-ю ножку тоже не больше 5 вольт. Для этого нам и нужен делитель напряжения из 2х резисторов, R60 и тот что мы установим с выхода БП на 1 ногу.
Как это работает: допустим переменным резистором выставили на вторую ногу ШИМ 2,5 Вольта, тогда ШИМ будет выдавать такие импульсы (повышать выходное напряжение с выхода БП) пока на 1 ногу ОУ не придёт 2,5 (вольта). Допустим если этого резистора не будет, блок питания выйдет на максимальное напряжение, потому как нет обратной связи с выхода БП. Номинал резистора 18,5 кОм.
Зарядник с регулировкой тока и напряжения
Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.
В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.
Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.
Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.
Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.
На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.
Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.
Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.
Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.
Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.
Нам всегда приятно получать новые интересные материалы от наших постоянных читателей, которые решили поделиться своим опытом с другими. Сегодня у нас статья подготовлена по материалам от Евгения, у которого легко получилась переделка блока ATX в зарядное устройство на основе Microlab 350w.
Переделка компьютерного блока в зарядное на ШИМ АТ2005В
Первым делом была отрыта схема GEMBIRD 350W. Схема практически идентична блоку, единственное — имеются небольшие отличия в нумерации компонентов и их номиналов.
Обман супервизора AT2005B
С чего стоит начать, так это с того, что ШИМ АТ2005В имеет встроенный супервизор, который мониторит напряжение на основных силовых шинах блока питания.
Первым делом необходимо сформировать эталонные напряжения с помощью отдельной схемы, которые нужно будет потом подать на соответствующие выводы ШИМ 2005.
Для справки. Напряжение с шины +12 В на ШИМ 2005 (pin5) подается через резистивный делитель, а не напрямую, как в 2003 или SG6105.
Напряжение, необходимые для обмана супервизора АТ2005В:
Собираем схему на отдельной плате, состоящую из трех резисторов.
Подключаем к ШИМ выходы платы pin15 (5 В) и 0. Сейчас подключаем параллельно обвязке ШИМ, ничего не выпаивая. По сути, просто подаем стабилизированное питание 5 В на плату с резисторами.
Далее измеряем напряжение, которое получилось уже на выходах платы pin 3;4;5.
Затем освобождаем ножку №3 ШИМ 2005 и подключаем эту ногу к плате к соответствующему выходу pin3. Производим пробный запуск БП. Важно внимательно рассмотреть дорожки, идущие к ШИМ, при этом где нужно бросить перемычку.
Если БП запустился, производим аналогичные процедуры с ножками 4 и 5.
Если все три выхода платы подключены и БП стартует нормально – ШИМ 2005 обманут и защита от повышенного или заниженного напряжения на выходе БП отключена.
Припаиваем к 16 выводу ШИМ провод
Припаиваем к 16 выводу ШИМ - провод, и данный провод подаём на 1 и 5 ножку LM358
Припаиваем диодную сборку
Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер (12 ампер соответственно), и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет - не думайте её ставить - она сгорит (проверено :) ).
Если у вас есть какие либо другие диодные сборки смотрите чтоб обратное пиковое напряжение было минимум 100 В ну и на ток, какой по больше. Обычные диоды не подойдут - они сгорят, это ультро-быстрые диоды, как раз для импульсного блока питания.
Припаиваем 2 провода от шунта для ОУ LM358
Припаиваем провода, а также резисторы к ним. Данные провода пойдут на ОУ LM357 через резисторы 47 Ом.
Прибор для зарядки постоянным напряжением
Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.
Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.
А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.
Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.
Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.
Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.
Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).
Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.
Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.
Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.
Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой
Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.
Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом ( Power on ) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.
Фиолетовый провод ( +5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу ( Power good ) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.
Припаиваем провода, общий минус и +5 Вольт, выход дежурки БП
Данное напряжение будем использовать для питания вольт-амперметра.
Подаём общий минус на ШИМ
Можно не подавать, если он уже звонится на 7 ноге ШИМ. Просто на некоторых платах на 7 выводе не было общего минуса после выпайки деталей (почему - не знаю, мог ошибаться, что не было:)
Припаиваем провод от косы трансформатора на общий минус
Припаиваем провод к 4 ножке ШИМ
При положительном +5 Вольт напряжении на данном входе ШИМ, идёт ограничение предела регулирования на выходах С1 и С2, в данном случае с увеличением на входе DT идёт увеличение коэффициента заполнения на С1 и С2 (нужно смотреть как транзисторы на выходе подключены). Одним словом - останов выхода БП. Данный 4-й вход ШИМ (подадим туда +5 В) будем использовать для остановки выхода БП в случае КЗ (выше 4,5 А) на выходе.
Настраиваем 14,5 В на выходе блока
Ножка №2 ШИМ АТ2005В подключается к шине +5 В и к шине +12 В через резисторы. Необходимо найти тот, который подключается к шине +12 В и немного увеличить его сопротивление (по схеме это R44).
Находим на плате нужный резистор (на плате обозначен как R54) и измеряем его сопротивление (составило 32,7 кОм). Настраиваем подстроечный резистор на такое же сопротивление и впаиваем на место.
С помощью подстроечного резистора добиваемся на выходе 14,5 В.
На этом этапе переделка компьютерного блока в зарядное на ШИМ АТ2005В окончена, осталось избавиться от лишних проводов и вывести клеммы крокодилы для подключения АКБ.
ВАЖНО! Данные манипуляции актуальны с ШИМ 2005В в случае с AT2005A, 2005Z процедура переделки будет другой.
Также необходимо учесть, что такой блок очень боится переполюсовки, при эксплуатации желательно использовать хоть самую простую защиту на реле или полевике.
Здравствуйте, сейчас я расскажу о переделке ATX блока питания модели codegen 300w 200xa в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт, и ограничением тока от 0,1 А до 5 Ампер. Выложу схему, которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит. Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.
Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A. Возможно, есть другие модели похожие на эту, но с другими надписями.
Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания
А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ-контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).
Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.
Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.
Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.
Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.
Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.
Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.
Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.
Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.
Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.
Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку – 2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.
Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.
Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.
Припаиваем выход блока питания +
Затем разрезаем общий минус который идёт на корпус. Делаем так, чтоб общий минус не касался корпуса, иначе закоротив плюс, с корпусом БП, всё сгорит.
Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера
Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.
На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.
Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей подается после включения этого тумблера.
Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on , и БП, а значит, и сам компьютер включаются.
Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.
Устанавливаем на выход БП конденсаторы и нагрузочный резистор
Нагрузочный резистор можно поставить от 470 до 600 Ом 2 Ватта. Конденсаторы по 500 мкф на напряжение 35 вольт. Конденсаторов с требуемым напряжением у меня не было, поставил по 2 последовательно по 16 вольт 1000 мкф. Припаиваем конденсаторы между 15-3 и 2-3 ногами ШИМ.
Ставим перемычку для питания ШИМ
Поскольку мы убрали кусок схемы который отвечал за подачу питания на ШИМ PSON, нам надо запитать ШИМ от дежурного блока питания 18 В. Собственно, устанавливаем перемычку вместо транзистора Q6.
Читайте также: